¿El aumento de la calificación del regulador permitiría que los componentes conectados a un sistema no causen un apagón?

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Actualmente, tengo varios circuitos integrados conectados en un circuito a un suministro de pared de 6 VCC a través de un regulador de voltaje 7805T. Las salidas del circuito son LED y también tengo un punto de prueba en mi circuito en el que puedo conectar un altavoz para escuchar las señales de radio.

Tengo un subcircuito que contiene circuitos integrados, un LED y un LCD. Esto se conecta al circuito principal a través del puerto serie (no a / desde la computadora) a través de un cable serie de 3 pies.

Parece que los LED se atenúan ligeramente en el circuito principal cuando conecto el subcircuito pero la luz de fondo de la pantalla LCD se enciende un poco tenue.

Si tengo el altavoz conectado así como el LCD, la luz de fondo del LCD se atenúa aún más hasta el punto en que no puedo verlo y los LED se atenúan ligeramente.

todos los LED son del tipo RGB ultra-brillante.

Confío en la resistencia interna de la pantalla LCD cuando conecto la luz de fondo. Tal vez ese es mi error. Para el resto de la pantalla LCD, tengo una resistencia 2.2K conectada entre el pin 3 (referencia) y tierra. Para los LED, uso una resistencia de 2.2K para el rojo y una resistencia de 10K para los colores restantes. Espero que los LED sean más tenues que la luz de fondo de la pantalla LCD, pero lo contrario es cierto.

Como mis circuitos son extremadamente grandes, quiero intentar resolver esto con métodos simples. Tengo curiosidad. ¿Reemplazaría el regulador de voltaje 7805T por uno que tenga una clasificación de corriente más alta, todo lo que necesito para aumentar las probabilidades de que este problema se solucione?

ACTUALIZAR

Luego procedí a añadir mediciones. Mi circuito viene con un cargador de batería que es solo otro regulador de voltaje.

Probé un adaptador que indica que produce una salida de 12 VCC con 800 mA. Los LEDs RGB continúan sin tener problemas para encenderse. Los LED regulares, así como la pantalla de siete segmentos, tampoco tienen problemas para encenderse (incluida la pantalla más grande con voltaje directo de 3.7 a 4.4 a 20 mA). Sin embargo, la luz de fondo de la pantalla LCD no quiere encenderse. Empiezo a pensar que tal vez esos módulos LCD que compré por $ 2 de China no vienen con resistencias incorporadas. No estoy 100% seguro.

Después del primer regulador, la salida de voltaje en el conector de la batería (que es la salida del LM317 del cargador) es de 5,11 VCC. No estoy seguro de por qué es tan bajo cuando la relación de resistencia que usé es de 330 ohmios y 1.8K. Esperaba 7 u 8 VCC para poder cargar las baterías cuando sea necesario.

Luego medí VCC y GND en un zócalo IC. VCC está conectada a la salida + ve del 7805T a través de una resistencia de 0 ohmios. El resultado es 1.42 VCC con un símbolo de batería en el voltímetro. Me pregunto si mi voltímetro está bromeando.

A continuación, probé un adaptador de 6 VDC 900ma. Los LED se iluminaron más débilmente, pero las unidades de visualización de siete segmentos más grandes no se encendieron en absoluto. Y como de costumbre, no apareció nada en la pantalla LCD, ni siquiera la luz de fondo. En ambas pruebas, tengo pines A y K en la pantalla LCD conectados a + ve y gnd respectivamente. Medí el terminal de la batería y reporta 3.81 VDC. Medí un zócalo IC e informa 0.91 VDC.

Voy a agregar mi circuito de cargador para ver si ese es el culpable.

EL CIRCUITO DEL CARGADOR

Este es el circuito que uso como mi cargador.

Los cables en el extremo derecho están conectados a un circuito digital y esa salida en el extremo derecho esperaba que fueran 5 VCC ya que estoy usando 7805T.

Para los capacitores, P2, P8, CHVREGIN y CHVREGOUT son 22uF, y C7 es 2.2nF. Ambos op-amps son de un solo LM358 IC.

CHGLIMIT es de 100 ohms 1 vatio. CBUFOUT es de 10 ohmios VDR1 es 3.3K y VDR2 es 4.7K ya que estoy tratando de hacer un punto de referencia de carga máxima para las baterías. RHVD es de 330 ohmios 1 vatio y RHVDG es de 1.8K 1 vatio. HVREG es el regulador de voltaje LM317. El transistor es 2N2222A Diodo es 1N4007 El puente solar se usa como una opción para usar el panel solar para cargar baterías solo si no se usa el cargador enchufable.

chgen se cortocircuitó en todas las pruebas para hacer que la acción de carga funcione y para ofrecer una fuente secundaria de energía al resto del circuito en caso de que falle la batería.

    
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